有机-水两相体系制备超细氢氧化铝开题报告
2021-08-08 10:02:37
全文总字数:1254字
1. 研究目的与意义
氢氧化铝是用量最大和应用最广的无机阻燃添加剂。氢氧化铝作为阻燃剂不仅能阻燃,而且可以防止发烟、不产生滴下物、不产生有毒气体,因此,获得较广泛的应用,使用量也在逐年增加。
超细粉末通常指尺寸在1nm-3μm之间的微小固体颗粒,属于微观粒子和宏观物体之间的国度区域,具有一系列优异的物理、化学性质。超细粉末制备技术的研究和开发已成为当今化学工程与材料科学领域的前沿和世界高科技竞争的热点之一。
超细氢氧化铝具有阻燃、消烟、填充等多重功能,能与磷等多种物质产生协同阻燃效应,是一种用途广泛的化工产品,已成为电子、化工、电缆、塑料、橡胶等行业中重要的环保型阻燃剂。随着新兴材料工业的发展及人类对环保要求的提高,其需求量越来越大,同时对产品的质量和使用性能也提出了更为严格的要求。以水为介质沉淀法制备超细氢氧化铝时, 由于水的存在形成架桥羟基, 干燥时会聚集形成硬团聚, 为克服这种现象,提出以正丁醇为有机相,AlCl3 6H2O为原料,氨水为沉淀剂的有机-水两相体系沉淀氢氧化铝的工艺,以烷氧基取代水的羟基形成软团聚,降低了粉体硬团聚。在此基础上,结合正丁醇共沸蒸馏和硅烷偶联剂进行表面改性的方法制备出超细氢氧化铝粉体。2. 国内外研究现状分析
纳米技术被美国、日本、德国、英国等世界各国认为是战略性高技术,正在引发一场技术革命。
其工程应用可概括为纳米器件、高技术新材料的纳米改性以及运用纳米技术改造传统产业等三大领域。
在我国的西北地区,纳米技术的开发与应用重点在第二、第三个领域。
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3. 研究的基本内容与计划
研究内容 一、反应介质的选择 二、沉淀剂浓度的影响 三、硅烷偶联剂加入量的影响 四、反应温度的影响 五、反应时间的影响 研究计划 3-4月完成实验部分,5月完成毕业论文,6月论文答辩 |
4. 研究创新点
随着高分子材料工业的发展,塑料、橡胶和纤维等合成材料的应用越来越广泛,高分子合成材料的阻燃技术受到全球性关注。
因而,高效无毒的超细氢氧化铝作为卤系阻燃剂的替代产品(目前国内市场上尚没有超细氢氧化铝产品),其市场前景十分广阔。
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